- 1 引言 本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失 ...
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单电源 供电 全差分 斩波 运放电路
- 电流反馈放大器不受基本增益带宽积的限制,随着信号幅度的增加,带宽的损失非常小。因为可以在最小失真的条件下对大信号进行调节,这些放大器在非常高的频率下通常都具有优异的线性度。而电压反馈放大器的带宽随着增
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电流反馈 运放电路
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调,采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。在D类音
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解调 斩波 运放电路 应用研究
- 以往我们的设计总是集中在运放本身的规范上,但常常是无源元件会成为系统性能的主要限制。本文将集中讨论在集 ...
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运放电路 无源元件
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, ...
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D类 音频系统 斩波 运放电路
- 摘要:运算放大器是模拟电路中最主要的元件;运放有很多参数,使用很灵活,而且涉及到模拟电路的许多概念,本文概括了运放的一些基本概念和电路技术。
关键词:运算放大器;线性;稳定性;动态范围;噪声
戴维宁变换
电路理论是运放的基础,所以首先提及戴维宁变换:任何一个两端点的电路都可以用一个电压源和一个串联电阻来代替,我们用图1来解释这个变换。左边是原先的电路,右边是变换后的电路。变换后的电压源等于原先的路端电压1.67 V,而变换后的串联电阻等于原先电路的两个电压源短路后,从A、B端看进去的
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运算放大器 运放电路 201105
运放电路介绍
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